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控制与算法 可靠性分析 故障诊断 并网逆变器 ★ 4.0

基于电压源逆变器的UPS过载与短路保护策略

Overload and Short-Circuit Protection Strategy for Voltage Source Inverter-Based UPS

Baoze Wei · Albert Marzabal · Jose Perez · Ramon Pinyol 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年11月

本文针对基于电压源逆变器的不间断电源(UPS)系统,提出了一种过载与短路保护方法。为提升UPS系统的可靠性与可用性,该方案通过控制输出电流幅值,在发生过载或短路故障时实现快速保护,确保电力电子变换器在极端工况下的安全运行。

解读: 该研究提出的过载与短路保护策略对阳光电源的储能变流器(PCS)及户用逆变器产品线具有重要参考价值。在PowerTitan和PowerStack等大功率储能系统中,面对复杂的电网故障或负载突变,快速且精准的限流保护是保障IGBT等核心器件安全的关键。建议研发团队借鉴该文的电流控制逻辑,优化PCS在离网...

拓扑与电路 储能变流器PCS 故障诊断 功率模块 ★ 4.0

基于Z源断路器的直流系统保护分析与设计

Analysis and Design of DC System Protection Using Z-Source Circuit Breaker

Arthur H. Chang · Brian R. Sennett · Al-Thaddeus Avestruz · Steven B. Leeb 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年2月

本文提出了一种改进的Z源断路器拓扑,在保持公共接地路径的同时,有效抑制了源端反射故障电流。相比传统Z源断路器,该拓扑不仅能应对瞬态大故障,还具备稳态过载保护能力,并可针对故障电流上升率进行优化设计。

解读: 该技术对阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及直流侧保护具有重要参考价值。随着储能系统电压等级不断提升,直流侧短路保护是提升系统安全性的核心挑战。该改进型Z源断路器拓扑能够有效抑制故障电流,减少对PCS功率模块的冲击,提升系统可靠性。建议研发团队评估该拓扑在储能变流器直...

拓扑与电路 功率模块 充电桩 ★ 3.0

一种具有三模过载保护的温度补偿型低功耗微秒级响应电源门控电路

A Temperature-Compensated, Low-Power, Microsecond-Response Power Gating Circuit With Triple-Mode Overload Protection

Jingbin Feng · Qiuzhen Xu · Khalil Yousef · Pengda Qu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 预计 2026年6月

本文提出了一种集成于低功耗充电器或稳压器中的电源门控电路,具备三模过载保护功能。该电路在低功耗模式下静态电流仅为0.8 μA,响应时间可达微秒级。文中提出了一种电压-电阻转换器,用于产生与输入电源电压成反比的电阻,以实现精确的过载保护

解读: 该技术主要应用于功率电子接口的保护电路设计,对阳光电源的电动汽车充电桩及户用光伏逆变器内部的辅助电源系统具有参考价值。其微秒级响应和极低的静态功耗有助于提升充电桩待机状态下的能效表现,并增强接口电路在复杂电网环境下的鲁棒性。建议研发团队关注该电路在小型化、高集成度电源管理模块中的应用,以优化产品内部...

功率器件技术 SiC器件 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

1.2-kV, 400-A SiC MOSFET模块短路与过载栅极驱动双重保护方案的设计、分析与讨论

Design, Analysis, and Discussion of Short Circuit and Overload Gate-Driver Dual-Protection Scheme for 1.2-kV, 400-A SiC MOSFET Modules

Keyao Sun · Jun Wang · Rolando Burgos · Dushan Boroyevich · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年3月

本文提出了一种基于高电流SiC MOSFET模块Kelvin源极与功率源极之间寄生电感的短路与过载栅极驱动双重保护方案。文章对该方案进行了全面分析,包括评估制造公差和温度变化对参数依赖性的最坏情况分析。

解读: 该技术对阳光电源的核心业务至关重要。随着公司在PowerTitan等大型储能系统及组串式光伏逆变器中大规模应用高功率密度SiC模块,栅极驱动的可靠性直接决定了系统的故障耐受能力。本文提出的基于寄生电感的双重保护方案,能够有效提升SiC器件在极端工况下的生存能力,降低过流保护的响应延迟。建议研发团队在...